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所属成套资源:2021高考物理粤教版一轮复习学案
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2021届高考物理粤教版一轮学案:第六章第1讲 动量和动量定理
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考点内容
要求
全国卷三年考情分析
2017
2018
2019
动量、动量定理、动量守恒定律及其应用
Ⅱ
Ⅰ卷·T14:动量守恒定律的应用
Ⅲ卷·T20:动量定理的应用
Ⅰ卷·T14:动量、动能
T24:动量守恒定律、机械能守恒定律
Ⅱ卷·T24:牛顿第二定律、动量守恒定律
T15:动量定理
Ⅲ卷·T25:动量、机械能守恒定律
Ⅰ卷·T16:动量定理的应用
T25:v-t图象、动量守恒定律、机械能守恒定律、动能定理
Ⅱ卷·T25:动量定理、动能定理、匀变速直线运动的规律
Ⅲ卷·T25:动量守恒定律、动能定理、牛顿第二定律
弹性碰撞和非弹性碰撞
Ⅰ
实验七:验证动量守恒定律
说明:只限于一维
第1讲 动量和动量定理
知识要点
一、动量
1.定义:运动物体的质量和速度的乘积叫做物体的动量,通常用p来表示。
2.表达式:p=mv。
3.单位:kg·m/s。
4.标矢性:动量是矢量,其方向和速度方向相同。
二、冲量
1.定义:力和力的作用时间的乘积叫做这个力的冲量。
公式:I=Ft。
2.单位:冲量的单位是牛·秒,符号是N·s。
3.方向:冲量是矢量,冲量的方向与力的方向相同。
三、动量定理
1.内容:物体所受合外力的冲量等于物体动量的变化。
2.表达式:Ft=Δp=p′-p。
3.矢量性:动量变化量的方向与合外力的方向相同,可以在某一方向上应用动量定理。
基础诊断
1.(多选)下列关于动量的说法正确的是( )
A.质量大的物体,动量一定大
B.质量和速率都相同的物体,动量一定相同
C.一个物体的速率改变,它的动量一定改变
D.一个物体的运动状态改变,它的动量一定改变
解析 根据动量的定义,它是质量和速度的乘积,因此它由质量和速度共同决定,故A项错误;又因为动量是矢量,它的方向与速度的方向相同,而质量和速率都相同的物体,其动量大小一定相同,但方向不一定相同,故B项错误;一个物体的速率改变,则它的动量大小就一定改变,故C项正确;物体的运动状态变化,则它的速度就一定发生了变化,它的动量也就发生了变化,故D项正确。
答案 CD
2.(多选)恒力F作用在质量为m的物体上,如图1所示,由于地面对物体的摩擦力较大,物体没有被拉动,则经时间t,下列说法正确的是( )
图1
A.拉力F对物体的冲量大小为零
B.拉力F对物体的冲量大小为Ft
C.拉力F对物体的冲量大小是Ftcos θ
D.合力对物体的冲量大小为零
解析 对冲量的计算一定要分清求的是哪个力的冲量,是某一个力的冲量、是合力的冲量、是分力的冲量还是某一方向上力的冲量。这一个力的冲量与另一个力的冲量无关。B、D项正确。
答案 BD
3.质量为m的物体在力F作用下做初速度为v1的匀加速直线运动,经时间t,物体的动量由mv1增到mv2,则( )
A.若该物体在2F力作用下经2t,则物体的动量变化量为4mv2-4mv1
B.若该物体在2F力作用下经2t,则物体的动量变化量为4mv2-3mv1
C.在2F力作用下经t,物体的动量变化量为2mv2
D.在2F力作用下经t,物体的动量变化量为2mv2-mv1
解析 由动量定理得Ft=mv2-mv1,则2F·2t=4mv2-4mv1,2Ft=2mv2-2mv1,故只有选项A正确。
答案 A
4.(2018·全国Ⅱ卷,15)高空坠物极易对行人造成伤害。若一个50 g的鸡蛋从一居民楼的25层坠下,与地面的碰撞时间约为2 ms,则该鸡蛋对地面产生的冲击力约为( )
A.10 N B.102 N
C.103 N D.104 N
解析 根据自由落体运动和动量定理有v2=2gh(h为25层楼的高度,约70 m),Ft=mv,代入数据解得F≈1×103 N,所以C正确。
答案 C
动量和冲量的理解
1.对动量的理解
(1)动量的两性
①瞬时性:动量是描述物体运动状态的物理量,是针对某一时刻或位置而言的。
②相对性:动量的大小与参考系的选取有关,通常情况是指相对地面的动量。
(2)动量与动能的比较
名称
项目
动量
动能
动量变化量
定义
物体的质量和速度的乘积
物体由于运动而具有的能量
物体末动量与初动量的矢量差
定义式
p=mv
Ek=mv2
Δp=p′-p
矢标性
矢量
标量
矢量
特点
状态量
状态量
过程量
关联方程
Ek=,p=,p=
2.对冲量的理解
(1)冲量的两性
①时间性:冲量不仅由力决定,还由力的作用时间决定,恒力的冲量等于该力与力的作用时间的乘积。
②矢量性:对于方向恒定的力来说,冲量的方向与力的方向一致;对于作用时间内方向变化的力来说,冲量的方向与相应时间内物体动量改变量的方向一致。
(2)作用力和反作用力的冲量:一定等大、反向,但作用力和反作用力做的功之间并无必然联系。
【例1】 (2018·全国Ⅰ卷,14)高铁列车在启动阶段的运动可看作初速度为零的匀加速直线运动。在启动阶段,列车的动能( )
A.与它所经历的时间成正比
B.与它的位移成正比
C.与它的速度成正比
D.与它的动量成正比
解析 列车启动的过程中加速度恒定,由匀变速直线运动的速度与时间关系可知v=at,且列车的动能为Ek=mv2,由以上整理得Ek=ma2t2,动能与时间的平方成正比,动能与速度的平方成正比,A、C错误;将x=at2代入上式得Ek=max,则列车的动能与位移成正比,B正确;由动能与动量的关系式Ek=可知,列车的动能与动量的平方成正比,D错误。
答案 B
1.(多选)对于一个质量不变的物体,下列说法正确的是( )
A.物体的动量发生变化,其动能一定发生变化
B.物体的动量发生变化,其动能不一定发生变化
C.物体的动能发生变化,其动量一定发生变化
D.物体的动能发生变化,其动量不一定发生变化
解析 物体的动量发生变化,可能是方向改变也可能是大小改变,所以物体的动能不一定发生变化,故选项A错误,B正确;物体的动能变化,速度大小一定变化,则动量一定发生变化,故选项C正确,D错误。
答案 BC
2.如图2所示,竖直面内有一个固定圆环,MN是它在竖直方向上的直径。两根光滑滑轨MP、QN的端点都在圆周上,MP>QN。将两个完全相同的小滑块a、b分别从M、Q两点无初速度释放,在它们各自沿MP、QN运动到圆周上的过程中,下列说法中正确的是( )
图2
A.合力对两滑块的冲量大小相同
B.重力对a滑块的冲量较大
C.弹力对a滑块的冲量较小
D.两滑块的动量变化大小相同
解析 这是“等时圆”,即两滑块同时到达滑轨底端。合力F=mgsin θ(θ为滑轨倾角),Fa>Fb,因此合力对a滑块的冲量较大,a滑块的动量变化也大;重力的冲量大小、方向都相同;弹力FN=mgcos θ,FNa<FNb,因此弹力对a滑块的冲量较小,选C。
答案 C
3.质量为0.2 kg的球竖直向下以6 m/s的速度落至水平地面,再以4 m/s的速度反向弹回。取竖直向上为正方向,在小球与地面接触的时间内,关于球的动量变化量Δp和合外力对小球做的功W,下列说法正确的是( )
A.Δp=2 kg·m/s W=-2 J
B.Δp=-2 kg·m/s W=2 J
C.Δp=0.4 kg·m/s W=-2 J
D.Δp=-0.4 kg·m/s W=2 J
解析 取竖直向上为正方向,则小球与地面碰撞过程中动量的变化量Δp=mv2-mv1=0.2×4 kg·m/s-0.2×(-6) kg·m/s=2 kg·m/s,方向竖直向上。
由动能定理知,合外力做的功
W=mv-mv=×0.2×42 J-×0.2×62 J=-2 J。
答案 A
动量定理的理解及应用
1.动量定理的理解
(1)动量定理不仅适用于恒定的力,也适用于随时间变化的力。变力的情况下,动量定理中的力F应理解为变力在作用时间内的平均值。
(2)动量定理的表达式FΔt=Δp是矢量式,运用它分析问题时要特别注意冲量、动量及动量变化量的方向,公式中的F是物体或系统所受的合力。
2.用动量定理解释现象
(1)Δp一定时,F的作用时间越短,力就越大;时间越长,力就越小。
(2)F一定,此时力的作用时间越长,Δp就越大;力的作用时间越短,Δp就越小。
分析问题时,要把哪个量不变、哪个量变化搞清楚。
3.用动量定理解题的基本思路
【例2】 (2019·全国Ⅰ卷,16)最近,我国为“长征九号”研制的大推力新型火箭发动机联试成功,这标志着我国重型运载火箭的研发取得突破性进展。若某次实验中该发动机向后喷射的气体速度约为3 km/s,产生的推力约为4.8×106 N,则它在1 s时间内喷射的气体质量约为( )
A.1.6×102 kg B.1.6×103 kg
C.1.6×105 kg D.1.6×106 kg
解析 根据动量定理有FΔt=Δmv-0,解得==1.6×103 kg/s,所以选项B正确。
答案 B
1.[应用动量定理解释生活现象]下列解释中正确的是( )
A.跳高时,在落地处垫海绵是为了减小冲量
B.在码头上装橡皮轮胎,是为了减小渡船靠岸过程受到的冲量
C.动量相同的两个物体受相同的制动力作用,质量小的先停下来
D.人从越高的地方跳下,落地时越危险,是因为落地时人受到的冲量越大
解析 跳高时,在落地处垫海绵是为了延长作用时间从而减小冲力,不是减小冲量,故选项A错误;在码头上装橡皮轮胎,是为了延长作用时间,从而减小冲力,不是减小冲量,故选项B错误;动量相同的两个物体受相同的制动力作用,根据动量定理Ft=mv,则知运动时间相等,故选项C错误;从越高的地方跳下,落地时速度越大,动量越大,则冲量越大,故选项D正确。
答案 D
2.[应用动量定理求动量的变化量](多选)如图3所示,两位同学同时在等高处抛出手中的篮球A、B,A以速度v1斜向上抛出,B以速度v2竖直向上抛出,当A到达最高点时恰与B相遇。不计空气阻力,A、B质量相等且均可视为质点,重力加速度为g,以下判断正确的是( )
图3
A.相遇时A的速度一定为零
B.相遇时B的速度一定为零
C.A从抛出到最高点的时间为
D.从抛出到相遇A、B动量的变化量相同
解析 相遇时A还具有水平速度,则此时的速度不为零,选项A错误;因A在最高点的竖直速度为零,可知B的速度也一定为零,选项B正确;两球运动的时间相等,即t=,选项C正确;根据Δp=mgt可知从抛出到相遇A、B动量的变化量相同,选项D正确。
答案 BCD
3.[应用动量定理求变力的冲量]拍皮球是大家都喜欢的体育活动,既能强身又能健体。已知皮球质量为0.4 kg,为保证皮球与地面碰撞后自然跳起的最大高度均为1.25 m,小明需每次在球到达最高点时拍球,每次拍球作用距离为0.25 m,使球在离手时获得一个竖直向下4 m/s的初速度。若不计空气阻力及球的形变,g取10 m/s2,则每次拍球( )
图4
A.手给球的冲量为1.6 kg·m/s
B.手给球的冲量为2.0 kg·m/s
C.人对球做的功为3.2 J
D.人对球做的功为2.2 J
解析 人拍球的过程,人对球的冲量为I,由动量定理得I+mgΔt=mv=0.4×
4 kg·m/s=1.6 kg·m/s,则I<1.6 kg·m/s,则手给球的冲量小于1.6 kg·m/s,选项A、B错误;设人对球做的功为W,由动能定理得W+mgh=mv2,解得W=×0.4×
42 J-0.4×10×0.25 J=2.2 J,选项D正确,C错误。
答案 D
4.[动量定理与图象的综合](多选)(2017·全国Ⅲ卷,20)一质量为2 kg的物块在合外力F的作用下从静止开始沿直线运动。F随时间t变化的图线如图5 所示,则( )
图5
A.t=1 s时物块的速率为1 m/s
B.t=2 s时物块的动量大小为4 kg·m/s
C.t=3 s时物块的动量大小为5 kg·m/s
D.t=4 s时物块的速度为零
解析 由动量定理可得Ft=mv,解得v=。t=1 s时物块的速率为v== m/s=1 m/s,故选项A正确;t=2 s时物块的动量大小p2=F2t2=2×2 kg·m/s=4 kg·m/s,故选项B正确;t=3 s时物块的动量大小为p3=(2×2-1×1) kg·m/s=3 kg·m/s,故选项C错误;t=4 s 时物块的动量大小为p4=(2×2-1×2) kg·m/s=2 kg·m/s,所以t=4 s时物块的速度为1 m/s,故选项D错误。
答案 AB
动量定理与微元法的综合应用
考向 流体类问题
流体及其特点
通常液体流、气体流等被广义地视为“流体”,特点是质量具有连续性,题目中通常给出密度ρ作为已知条件
分析步骤
1
建立“柱体” 模型,沿流速v的方向选取一段柱形流体,其横截面积为S
2
用微元法研究,作用时间Δt内的一段柱形流体的长度Δl=vΔt,对应的质量为Δm=ρV=ρSΔl=ρSvΔt
3
建立方程,应用动量定理研究这段柱形流体
【例3】 [2016·全国Ⅰ卷,35(2)]某游乐园入口旁有一喷泉,喷出的水柱将一质量为M的卡通玩具稳定地悬停在空中。为计算方便起见,假设水柱从横截面积为S的喷口持续以速度v0竖直向上喷出;玩具底部为平板(面积略大于S);水柱冲击到玩具底板后,在竖直方向水的速度变为零,在水平方向朝四周均匀散开。忽略空气阻力。已知水的密度为ρ,重力加速度大小为g。求
(ⅰ)喷泉单位时间内喷出的水的质量;
(ⅱ)玩具在空中悬停时,其底面相对于喷口的高度。
解析 (ⅰ)在刚喷出一段很短的Δt时间内,可认为喷出的水柱保持速度v0不变。
该时间内,喷出水柱高度Δl=v0Δt①
喷出水柱质量Δm=ρΔV②
其中ΔV为水柱体积,满足ΔV=ΔlS③
由①②③可得:喷泉单位时间内喷出的水的质量为
=ρv0S。
(ⅱ)设玩具底面相对于喷口的高度为h
由玩具受力平衡得F冲=Mg④
其中,F冲为水柱对玩具底部的作用力
由牛顿第三定律知F压=F冲⑤
其中,F压为玩具底部对水柱的作用力,v′为水柱到达玩具底部时的速度
由运动学公式得v′2-v=-2gh⑥
在很短Δt时间内,冲击玩具水柱的质量为Δm
Δm=ρv0SΔt⑦
由题意可知,在竖直方向上,对该部分水柱应用动量定理得
-(F压+Δmg)Δt=-Δmv′⑧
由于Δt很小,Δmg也很小,可以忽略,⑧式变为
F压Δt=Δmv′⑨
由④⑤⑥⑦⑨可得h=-。
答案 (ⅰ)ρv0S (ⅱ)-
考向 微粒类问题
微粒及其特点
通常电子流、光子流、尘埃等被广义地视为“微粒”,质量具有独立性,通常给出单位体积内粒子数n
分析步骤
1
建立“柱体”模型,沿运动的方向选取一段微元,柱体的横截面积为S
2
用微元法研究,作用时间Δt内一段柱形流体的长度为Δl,对应的体积为ΔV=Sv0Δt,则微元内的粒子数N=nv0SΔt
3
先应用动量定理研究单个粒子,建立方程,再乘N计算
【例4】 正方体密闭容器中有大量运动粒子,每个粒子的质量均为m,单位体积内粒子数量n为恒量。为简化问题,我们假定:粒子大小可以忽略,其速率均为v,且与器壁各面碰撞的机会均等,与器壁碰撞前后瞬间,粒子速度方向都与器壁垂直,且速率不变。利用所学力学知识,导出器壁单位面积所受粒子压力f与m、n和v的关系。
解析 一个粒子每与器壁碰撞一次给器壁的冲量ΔI=2mv
如图所示,以器壁上面积为S的部分为底、vΔt为高构成柱体,由题设可知,其内有的粒子在Δt时间内与器壁上面积为S的部分发生碰撞,碰壁粒子总数
N=n·SvΔt
Δt时间内粒子给器壁的冲量
I=N·ΔI=nSmv2Δt
器壁上面积为S的部分受到粒子的压力
F=
则器壁单位面积所受粒子的压力f==nmv2。
答案 f=nmv2
1.水力采煤是利用高速水流冲击煤层而进行的。煤层受到3.6×106 N/m2的压强冲击即可破碎,若水流沿水平方向冲击煤层,不考虑水的反向溅射作用,则冲击煤层的水流速度至少应为(水的密度为1×103 kg/m3)( )
A.30 m/s B.40 m/s
C.45 m/s D.60 m/s
解析 设溅落在煤层表面的某水柱微元的质量为Δm,由动量定理得F·Δt=Δm·v,而Δm=ρ·SΔl,Δl=vΔt,联立可得=ρv2,则速度v===60 m/s,选项D正确。
答案 D
2.用豆粒模拟气体分子,可以模拟气体压强产生的原理。如图6所示,从距秤盘80 cm高处把1 000粒的豆粒连续均匀地倒在秤盘上,持续作用时间为1 s,豆粒弹起时竖直方向的速度大小变为碰前的一半,方向相反。若每个豆粒只与秤盘碰撞一次,且碰撞时间极短(在豆粒与秤盘碰撞极短时间内,碰撞力远大于豆粒受到的重力),已知1 000粒的豆粒的总质量为100 g。则在碰撞过程中秤盘受到的压力大小约为( )
图6
A.0.2 N B.0.6 N
C.1.0 N D.1.6 N
解析 豆粒从80 cm高处下落到秤盘上时的速度为v1,
v=2gh,
则v1== m/s=4 m/s
设竖直向上为正方向,根据动量定理Ft=mv2-mv1
则F== N=0.6 N,故B正确,A、C、D错误。
答案 B
课时作业
(时间:40分钟)
基础巩固练
1.(多选)(2019·北京西城区模拟)关于动量和冲量,下列说法正确的是( )
A.物体所受合外力的冲量的方向与物体动量的方向相同
B.物体所受合外力的冲量等于物体动量的变化
C.物体所受合外力的冲量等于物体的动量
D.物体动量的方向与物体的运动方向相同
解析 物体所受合外力的冲量的方向与合外力的方向相同,与物体动量变化量的方向相同,与动量的方向不一定相同,故选项A错误;由动量定理可知,物体所受合外力的冲量等于物体动量的变化,故选项B正确,C错误;物体的动量p=mv,故物体动量的方向与物体的运动方向相同,选项D正确。
答案 BD
2.如图1所示,运动员向球踢了一脚,踢球时的力F=100 N,球在地面上滚动了10 s后停下来,则运动员对球的冲量为 ( )
图1
A.1 000 N·s B.500 N·s
C.0 D.无法确定
解析 滚动了10 s是地面摩擦力对足球的作用时间,不是踢球时的力的作用时间,由于不能确定运动员对球的作用时间,所以无法确定运动员对球的冲量,选项D正确。
答案 D
3.如图2,广州塔摩天轮位于塔顶450 m高空处,摩天轮由16个“水晶”观光球舱组成,沿着倾斜的轨道做匀速圆周运动,则坐于观光球舱中的某游客( )
图2
A.动量不变 B.线速度不变
C.合外力不变 D.机械能不守恒
解析 坐于观光球舱中的某游客线速度的大小不变,但方向不断改变,可知线速度不断改变,动量也不断变化;由于向心加速度方向不断变化,可知合外力大小不变,但方向不断改变,选项A、B、C错误;由于动能不变,重力势能不断变化,可知机械能不守恒,选项D正确。
答案 D
4.2018年3月22日,一架中国国际航空CA103客机,中午从天津飞抵香港途中遭遇鸟击,飞机头部被撞穿一个1米乘1米的大洞,雷达罩被砸穿。所幸客机于下午1点24分安全着陆,机上无人受伤。设客机撞鸟时飞行速度大约为1 080 km/h,小鸟质量约为0.5 kg,撞机时间约为0.01 s,估算飞机受到的撞击力为( )
图3
A.540 N B.54 000 N
C.15 000 N D.1.50 N
解析 本题为估算题,可以认为撞击前鸟的速度为零,撞击后鸟与飞机的速度相等,飞机速度为v=1 080 km/h=300 m/s,撞击过程对鸟,以飞机飞行方向为正方向,由动量定理得Ft=mv-0,解得F== N=1.5×104 N,则C正确,A、B、D错误。
答案 C
5.如图4所示,跳水运动员从某一峭壁上水平跳出,跳入湖水中,已知运动员的质量m=70 kg,初速度v0=5 m/s,若经过1 s时,速度为v=5 m/s,则在此过程中,运动员动量的变化量为(g=10 m/s2,不计空气阻力)( )
图4
A.700 kg·m/s B.350 kg·m/s
C.350(-1) kg·m/s D.350(+1) kg·m/s
解析 根据动量定理得Δp=F合t,即Δp=mgt=70×10×1 kg·m/s=700 kg·m/s,故选项A正确。
答案 A
6.(2020·佛山模拟)如图5所示,一轻质弹簧固定在墙上,一个质量为m的木块以速度v0从右侧沿光滑水平面向左运动并与弹簧发生相互作用。设相互作用的过程中弹簧始终在弹性限度范围内,那么在整个相互作用的过程中弹簧对木块冲量I的大小为( )
图5
A.I=0 B.I=mv0
C.I=2mv0 D.I=3mv0
解析 设木块离开弹簧时的速度为v,根据机械能守恒定律得mv2=mv,所以v=v0,设向右的速度方向为正方向,根据动量定理得I=mv-(-mv0)=2mv0,故选项C正确。
答案 C
7.(多选)在港珠澳大桥施工过程中,我国科学家和工程技术人员自主创新了海底沉管技术。海底沉管要克服复杂多变的洋流,情境复杂,其简化原理图如图6所示,吊车处于静止状态,吊绳相对于吊车以速度v匀速向下放管子,管子的质量为m。假设图中P为管子开始被吊起的位置,Q为管子刚接触水面的位置,R为管子刚好完全进入水中的位置,S为管子刚好到达水底的位置,假定管子入水前后速度不变,则下列说法正确的是( )
图6
A.管子从P位置到R位置,吊绳拉力等于管子重力
B.管子从Q位置到S位置,吊绳拉力小于管子重力,且拉力不变
C.管子从Q位置到R位置,吊绳拉力做功的功率在逐渐减小
D.管子从Q位置到最终停在S位置,合力对管子的冲量大小为mv
解析 根据共点力的平衡条件可知,管子从P位置到Q位置,吊绳拉力等于管子重力,管子从Q位置到R位置,由于管子排开水的体积逐渐增大,管子所受的浮力逐渐增大,故吊绳拉力逐渐减小,又速度大小不变,故拉力做功的功率P=Fv逐渐减小,A错误,C正确;管子从Q位置到S位置,吊绳拉力小于管子重力,管子从Q位置到R位置,吊绳拉力逐渐减小,管子从R位置到S位置,吊绳拉力不变,B错误;管子从Q位置到最终停在S位置,设向下的速度方向为正方向,根据动量定理可知,合力的冲量等于管子动量的变化量-mv,故合力对管子的冲量大小为mv,D正确。
答案 CD
8.如图7所示,一个下面装有轮子的贮气瓶停放在光滑的水平地面上,底端与竖直墙壁接触。现打开右端阀门,气体向外喷出,设喷口的面积为S,气体的密度为ρ,气体向外喷出的速度为v,则气体刚喷出时钢瓶底端对竖直墙面的作用力大小是( )
图7
A.ρvS B.
C.ρv2S D.ρv2S
解析 Δt时间内贮气瓶喷出气体的质量Δm=ρSv·Δt,对于贮气瓶、瓶内气体及喷出的气体所组成的系统,由动量定理得F·Δt=Δmv-0,解得F=ρv2S,选项D正确。
答案 D
9.质量为1 kg的物体做直线运动,其速度—时间图象如图8所示。则物体在前10 s内和后10 s内所受外力的冲量分别是( )
图8
A.10 N·s,10 N·s B.10 N·s,-10 N·s
C.0,10 N·s D.0,-10 N·s
解析 由图象可知,在前10 s内初、末状态的动量相同,p1=p2=5 kg·m/s,由动量定理知I1=0;在后10 s内末状态的动量p3=-5 kg·m/s,由动量定理得I2=p3-p2=-10 N·s,故选项D正确。
答案 D
综合提能练
10.(2019·四川省绵阳市第二次诊断)在水平地面上,两个具有相同初动量而质量不同的物体,在大小相等的阻力作用下最后停下来。则质量大的物体( )
A.滑行的距离小
B.滑行的时间长
C.滑行过程中的加速度大
D.滑行过程中的动量变化快
解析 根据p=mv可知,初动量相同,质量大的物体速度小;根据动能定理可知-Ff L=0-Ek=-,因两物体受到的阻力大小相等,则质量大的物体滑行的距离小,故A正确;根据动量定理得,-Ff t=0-p,因动量相同,故滑行时间相同,故B错误;因两物体受到的阻力相同,由牛顿第二定律可知,质量大的加速度小,故C错误;因两物体均停止,所以滑行过程中动量变化量相同,因滑行时间相同,故动量变化快慢相同,故D错误。
答案 A
11.一质量为m的物体静置于倾角为θ的斜面上,在沿平行于斜面向上的拉力作用下开始运动,运动一段时间后撤去拉力,物体最终停止,其运动的速度—时间图象如图9所示,已知斜面足够长,重力加速度为g,则( )
图9
A.拉力的大小为
B.滑动摩擦力冲量的大小为3(mv0-mgt0sin θ)
C.0~2t0时间为拉力的平均功率与滑动摩擦力的平均功率相等
D.整个过程中拉力做的功与物体克服摩擦力做的功相等
解析 由v-t图象斜率的绝对值表示加速度大小和牛顿第二定律得F-f-mgsin θ=m和f+mgsin θ=m,联立解得拉力的大小为F=,选项A错误;由A项分析知滑动摩擦力的大小f=m-mgsin θ,则滑动摩擦力的冲量大小为If=f·3t0=(m-mgsin θ)·3t0=3(mv0-mgt0sin θ),选项B正确,拉力的平均功率P=F·=·=,滑动摩擦力的平均功率P=f·=(m-mgsin θ)·,拉力的平均功率与滑动摩擦力的平均功率不相等,选项C错误;根据能量守恒定律可知,拉力做的功等于物体克服摩擦力做的功与克服重力做的功之和,选项D错误。
答案 B
12.(多选)一质量为m的运动员托着质量为M的重物从下蹲状态(图10甲)缓慢运动到站立状态(图乙),该过程重物和人的肩部相对位置不变,运动员保持乙状态站立Δt时间后再将重物缓慢向上举,至双臂伸直(图丙)。甲到乙、乙到丙过程重物上升高度分别为h1、h2,经历的时间分别为t1、t2,(重力加速度为g)则( )
图10
A.地面对运动员的冲量为(M+m)g(t1+t2+Δt),地面对运动员做的功为0
B.地面对运动员的冲量为(M+m)g(t1+t2),地面对运动员做的功为(M+m)g(h1+h2)
C.运动员对重物的冲量为Mg(t1+t2+Δt),运动员对重物做的功为Mg(h1+h2)
D.运动员对重物的冲量为Mg(t1+t2),运动员对重物做的功为0
解析 因运动员将重物缓慢上举,则可认为是平衡状态,地面对运动员的支持力为:(M+m)g,整个过程的时间为(t1+t2+Δt),根据I=Ft可知地面对运动员的冲量为(M+m)g(t1+t2+Δt);因地面对运动员的支持力没有位移,可知地面对运动员做的功为0,选项A正确,B错误;运动员对重物的作用力为Mg,作用时间为(t1+t2+Δt),根据I=Ft可知运动员对重物的冲量为Mg(t1+t2+Δt),重物的位移为(h1+h2),根据W=Fs可知运动员对重物做的功为Mg(h1+h2),选项C正确,D错误。
答案 AC
13.(2018·北京理综,22)2022年将在我国举办第二十四届冬奥会,跳台滑雪是其中最具观赏性的项目之一。某滑道示意图如图11,长直助滑道AB与弯曲滑道BC平滑衔接,滑道BC高h=10 m,C是半径R=20 m 圆弧的最低点。质量m=60 kg的运动员从A处由静止开始匀加速下滑,加速度a=4.5 m/s2,到达B点时速度vB=30 m/s,取重力加速度g=10 m/s2。
图11
(1)求长直助滑道AB的长度L;
(2)求运动员在AB段所受合外力的冲量I的大小;
(3)若不计BC段的阻力,画出运动员经过C点时的受力图,并求其所受支持力FN的大小。
解析 (1)根据匀变速直线运动公式v-v=2as,
有L==100 m。
(2)根据动量定理有I=mvB-mvA=1 800 N·s。
(3)运动员经C点时的受力分析如图所示
根据动能定理,运动员在BC段运动的过程中,有
mgh=mv-mv
根据牛顿第二定律,有FN-mg=m
联立解得FN=3 900 N。
答案 (1)100 m (2)1 800 N·s (3)图见解析 3 900 N
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考点内容
要求
全国卷三年考情分析
2017
2018
2019
动量、动量定理、动量守恒定律及其应用
Ⅱ
Ⅰ卷·T14:动量守恒定律的应用
Ⅲ卷·T20:动量定理的应用
Ⅰ卷·T14:动量、动能
T24:动量守恒定律、机械能守恒定律
Ⅱ卷·T24:牛顿第二定律、动量守恒定律
T15:动量定理
Ⅲ卷·T25:动量、机械能守恒定律
Ⅰ卷·T16:动量定理的应用
T25:v-t图象、动量守恒定律、机械能守恒定律、动能定理
Ⅱ卷·T25:动量定理、动能定理、匀变速直线运动的规律
Ⅲ卷·T25:动量守恒定律、动能定理、牛顿第二定律
弹性碰撞和非弹性碰撞
Ⅰ
实验七:验证动量守恒定律
说明:只限于一维
第1讲 动量和动量定理
知识要点
一、动量
1.定义:运动物体的质量和速度的乘积叫做物体的动量,通常用p来表示。
2.表达式:p=mv。
3.单位:kg·m/s。
4.标矢性:动量是矢量,其方向和速度方向相同。
二、冲量
1.定义:力和力的作用时间的乘积叫做这个力的冲量。
公式:I=Ft。
2.单位:冲量的单位是牛·秒,符号是N·s。
3.方向:冲量是矢量,冲量的方向与力的方向相同。
三、动量定理
1.内容:物体所受合外力的冲量等于物体动量的变化。
2.表达式:Ft=Δp=p′-p。
3.矢量性:动量变化量的方向与合外力的方向相同,可以在某一方向上应用动量定理。
基础诊断
1.(多选)下列关于动量的说法正确的是( )
A.质量大的物体,动量一定大
B.质量和速率都相同的物体,动量一定相同
C.一个物体的速率改变,它的动量一定改变
D.一个物体的运动状态改变,它的动量一定改变
解析 根据动量的定义,它是质量和速度的乘积,因此它由质量和速度共同决定,故A项错误;又因为动量是矢量,它的方向与速度的方向相同,而质量和速率都相同的物体,其动量大小一定相同,但方向不一定相同,故B项错误;一个物体的速率改变,则它的动量大小就一定改变,故C项正确;物体的运动状态变化,则它的速度就一定发生了变化,它的动量也就发生了变化,故D项正确。
答案 CD
2.(多选)恒力F作用在质量为m的物体上,如图1所示,由于地面对物体的摩擦力较大,物体没有被拉动,则经时间t,下列说法正确的是( )
图1
A.拉力F对物体的冲量大小为零
B.拉力F对物体的冲量大小为Ft
C.拉力F对物体的冲量大小是Ftcos θ
D.合力对物体的冲量大小为零
解析 对冲量的计算一定要分清求的是哪个力的冲量,是某一个力的冲量、是合力的冲量、是分力的冲量还是某一方向上力的冲量。这一个力的冲量与另一个力的冲量无关。B、D项正确。
答案 BD
3.质量为m的物体在力F作用下做初速度为v1的匀加速直线运动,经时间t,物体的动量由mv1增到mv2,则( )
A.若该物体在2F力作用下经2t,则物体的动量变化量为4mv2-4mv1
B.若该物体在2F力作用下经2t,则物体的动量变化量为4mv2-3mv1
C.在2F力作用下经t,物体的动量变化量为2mv2
D.在2F力作用下经t,物体的动量变化量为2mv2-mv1
解析 由动量定理得Ft=mv2-mv1,则2F·2t=4mv2-4mv1,2Ft=2mv2-2mv1,故只有选项A正确。
答案 A
4.(2018·全国Ⅱ卷,15)高空坠物极易对行人造成伤害。若一个50 g的鸡蛋从一居民楼的25层坠下,与地面的碰撞时间约为2 ms,则该鸡蛋对地面产生的冲击力约为( )
A.10 N B.102 N
C.103 N D.104 N
解析 根据自由落体运动和动量定理有v2=2gh(h为25层楼的高度,约70 m),Ft=mv,代入数据解得F≈1×103 N,所以C正确。
答案 C
动量和冲量的理解
1.对动量的理解
(1)动量的两性
①瞬时性:动量是描述物体运动状态的物理量,是针对某一时刻或位置而言的。
②相对性:动量的大小与参考系的选取有关,通常情况是指相对地面的动量。
(2)动量与动能的比较
名称
项目
动量
动能
动量变化量
定义
物体的质量和速度的乘积
物体由于运动而具有的能量
物体末动量与初动量的矢量差
定义式
p=mv
Ek=mv2
Δp=p′-p
矢标性
矢量
标量
矢量
特点
状态量
状态量
过程量
关联方程
Ek=,p=,p=
2.对冲量的理解
(1)冲量的两性
①时间性:冲量不仅由力决定,还由力的作用时间决定,恒力的冲量等于该力与力的作用时间的乘积。
②矢量性:对于方向恒定的力来说,冲量的方向与力的方向一致;对于作用时间内方向变化的力来说,冲量的方向与相应时间内物体动量改变量的方向一致。
(2)作用力和反作用力的冲量:一定等大、反向,但作用力和反作用力做的功之间并无必然联系。
【例1】 (2018·全国Ⅰ卷,14)高铁列车在启动阶段的运动可看作初速度为零的匀加速直线运动。在启动阶段,列车的动能( )
A.与它所经历的时间成正比
B.与它的位移成正比
C.与它的速度成正比
D.与它的动量成正比
解析 列车启动的过程中加速度恒定,由匀变速直线运动的速度与时间关系可知v=at,且列车的动能为Ek=mv2,由以上整理得Ek=ma2t2,动能与时间的平方成正比,动能与速度的平方成正比,A、C错误;将x=at2代入上式得Ek=max,则列车的动能与位移成正比,B正确;由动能与动量的关系式Ek=可知,列车的动能与动量的平方成正比,D错误。
答案 B
1.(多选)对于一个质量不变的物体,下列说法正确的是( )
A.物体的动量发生变化,其动能一定发生变化
B.物体的动量发生变化,其动能不一定发生变化
C.物体的动能发生变化,其动量一定发生变化
D.物体的动能发生变化,其动量不一定发生变化
解析 物体的动量发生变化,可能是方向改变也可能是大小改变,所以物体的动能不一定发生变化,故选项A错误,B正确;物体的动能变化,速度大小一定变化,则动量一定发生变化,故选项C正确,D错误。
答案 BC
2.如图2所示,竖直面内有一个固定圆环,MN是它在竖直方向上的直径。两根光滑滑轨MP、QN的端点都在圆周上,MP>QN。将两个完全相同的小滑块a、b分别从M、Q两点无初速度释放,在它们各自沿MP、QN运动到圆周上的过程中,下列说法中正确的是( )
图2
A.合力对两滑块的冲量大小相同
B.重力对a滑块的冲量较大
C.弹力对a滑块的冲量较小
D.两滑块的动量变化大小相同
解析 这是“等时圆”,即两滑块同时到达滑轨底端。合力F=mgsin θ(θ为滑轨倾角),Fa>Fb,因此合力对a滑块的冲量较大,a滑块的动量变化也大;重力的冲量大小、方向都相同;弹力FN=mgcos θ,FNa<FNb,因此弹力对a滑块的冲量较小,选C。
答案 C
3.质量为0.2 kg的球竖直向下以6 m/s的速度落至水平地面,再以4 m/s的速度反向弹回。取竖直向上为正方向,在小球与地面接触的时间内,关于球的动量变化量Δp和合外力对小球做的功W,下列说法正确的是( )
A.Δp=2 kg·m/s W=-2 J
B.Δp=-2 kg·m/s W=2 J
C.Δp=0.4 kg·m/s W=-2 J
D.Δp=-0.4 kg·m/s W=2 J
解析 取竖直向上为正方向,则小球与地面碰撞过程中动量的变化量Δp=mv2-mv1=0.2×4 kg·m/s-0.2×(-6) kg·m/s=2 kg·m/s,方向竖直向上。
由动能定理知,合外力做的功
W=mv-mv=×0.2×42 J-×0.2×62 J=-2 J。
答案 A
动量定理的理解及应用
1.动量定理的理解
(1)动量定理不仅适用于恒定的力,也适用于随时间变化的力。变力的情况下,动量定理中的力F应理解为变力在作用时间内的平均值。
(2)动量定理的表达式FΔt=Δp是矢量式,运用它分析问题时要特别注意冲量、动量及动量变化量的方向,公式中的F是物体或系统所受的合力。
2.用动量定理解释现象
(1)Δp一定时,F的作用时间越短,力就越大;时间越长,力就越小。
(2)F一定,此时力的作用时间越长,Δp就越大;力的作用时间越短,Δp就越小。
分析问题时,要把哪个量不变、哪个量变化搞清楚。
3.用动量定理解题的基本思路
【例2】 (2019·全国Ⅰ卷,16)最近,我国为“长征九号”研制的大推力新型火箭发动机联试成功,这标志着我国重型运载火箭的研发取得突破性进展。若某次实验中该发动机向后喷射的气体速度约为3 km/s,产生的推力约为4.8×106 N,则它在1 s时间内喷射的气体质量约为( )
A.1.6×102 kg B.1.6×103 kg
C.1.6×105 kg D.1.6×106 kg
解析 根据动量定理有FΔt=Δmv-0,解得==1.6×103 kg/s,所以选项B正确。
答案 B
1.[应用动量定理解释生活现象]下列解释中正确的是( )
A.跳高时,在落地处垫海绵是为了减小冲量
B.在码头上装橡皮轮胎,是为了减小渡船靠岸过程受到的冲量
C.动量相同的两个物体受相同的制动力作用,质量小的先停下来
D.人从越高的地方跳下,落地时越危险,是因为落地时人受到的冲量越大
解析 跳高时,在落地处垫海绵是为了延长作用时间从而减小冲力,不是减小冲量,故选项A错误;在码头上装橡皮轮胎,是为了延长作用时间,从而减小冲力,不是减小冲量,故选项B错误;动量相同的两个物体受相同的制动力作用,根据动量定理Ft=mv,则知运动时间相等,故选项C错误;从越高的地方跳下,落地时速度越大,动量越大,则冲量越大,故选项D正确。
答案 D
2.[应用动量定理求动量的变化量](多选)如图3所示,两位同学同时在等高处抛出手中的篮球A、B,A以速度v1斜向上抛出,B以速度v2竖直向上抛出,当A到达最高点时恰与B相遇。不计空气阻力,A、B质量相等且均可视为质点,重力加速度为g,以下判断正确的是( )
图3
A.相遇时A的速度一定为零
B.相遇时B的速度一定为零
C.A从抛出到最高点的时间为
D.从抛出到相遇A、B动量的变化量相同
解析 相遇时A还具有水平速度,则此时的速度不为零,选项A错误;因A在最高点的竖直速度为零,可知B的速度也一定为零,选项B正确;两球运动的时间相等,即t=,选项C正确;根据Δp=mgt可知从抛出到相遇A、B动量的变化量相同,选项D正确。
答案 BCD
3.[应用动量定理求变力的冲量]拍皮球是大家都喜欢的体育活动,既能强身又能健体。已知皮球质量为0.4 kg,为保证皮球与地面碰撞后自然跳起的最大高度均为1.25 m,小明需每次在球到达最高点时拍球,每次拍球作用距离为0.25 m,使球在离手时获得一个竖直向下4 m/s的初速度。若不计空气阻力及球的形变,g取10 m/s2,则每次拍球( )
图4
A.手给球的冲量为1.6 kg·m/s
B.手给球的冲量为2.0 kg·m/s
C.人对球做的功为3.2 J
D.人对球做的功为2.2 J
解析 人拍球的过程,人对球的冲量为I,由动量定理得I+mgΔt=mv=0.4×
4 kg·m/s=1.6 kg·m/s,则I<1.6 kg·m/s,则手给球的冲量小于1.6 kg·m/s,选项A、B错误;设人对球做的功为W,由动能定理得W+mgh=mv2,解得W=×0.4×
42 J-0.4×10×0.25 J=2.2 J,选项D正确,C错误。
答案 D
4.[动量定理与图象的综合](多选)(2017·全国Ⅲ卷,20)一质量为2 kg的物块在合外力F的作用下从静止开始沿直线运动。F随时间t变化的图线如图5 所示,则( )
图5
A.t=1 s时物块的速率为1 m/s
B.t=2 s时物块的动量大小为4 kg·m/s
C.t=3 s时物块的动量大小为5 kg·m/s
D.t=4 s时物块的速度为零
解析 由动量定理可得Ft=mv,解得v=。t=1 s时物块的速率为v== m/s=1 m/s,故选项A正确;t=2 s时物块的动量大小p2=F2t2=2×2 kg·m/s=4 kg·m/s,故选项B正确;t=3 s时物块的动量大小为p3=(2×2-1×1) kg·m/s=3 kg·m/s,故选项C错误;t=4 s 时物块的动量大小为p4=(2×2-1×2) kg·m/s=2 kg·m/s,所以t=4 s时物块的速度为1 m/s,故选项D错误。
答案 AB
动量定理与微元法的综合应用
考向 流体类问题
流体及其特点
通常液体流、气体流等被广义地视为“流体”,特点是质量具有连续性,题目中通常给出密度ρ作为已知条件
分析步骤
1
建立“柱体” 模型,沿流速v的方向选取一段柱形流体,其横截面积为S
2
用微元法研究,作用时间Δt内的一段柱形流体的长度Δl=vΔt,对应的质量为Δm=ρV=ρSΔl=ρSvΔt
3
建立方程,应用动量定理研究这段柱形流体
【例3】 [2016·全国Ⅰ卷,35(2)]某游乐园入口旁有一喷泉,喷出的水柱将一质量为M的卡通玩具稳定地悬停在空中。为计算方便起见,假设水柱从横截面积为S的喷口持续以速度v0竖直向上喷出;玩具底部为平板(面积略大于S);水柱冲击到玩具底板后,在竖直方向水的速度变为零,在水平方向朝四周均匀散开。忽略空气阻力。已知水的密度为ρ,重力加速度大小为g。求
(ⅰ)喷泉单位时间内喷出的水的质量;
(ⅱ)玩具在空中悬停时,其底面相对于喷口的高度。
解析 (ⅰ)在刚喷出一段很短的Δt时间内,可认为喷出的水柱保持速度v0不变。
该时间内,喷出水柱高度Δl=v0Δt①
喷出水柱质量Δm=ρΔV②
其中ΔV为水柱体积,满足ΔV=ΔlS③
由①②③可得:喷泉单位时间内喷出的水的质量为
=ρv0S。
(ⅱ)设玩具底面相对于喷口的高度为h
由玩具受力平衡得F冲=Mg④
其中,F冲为水柱对玩具底部的作用力
由牛顿第三定律知F压=F冲⑤
其中,F压为玩具底部对水柱的作用力,v′为水柱到达玩具底部时的速度
由运动学公式得v′2-v=-2gh⑥
在很短Δt时间内,冲击玩具水柱的质量为Δm
Δm=ρv0SΔt⑦
由题意可知,在竖直方向上,对该部分水柱应用动量定理得
-(F压+Δmg)Δt=-Δmv′⑧
由于Δt很小,Δmg也很小,可以忽略,⑧式变为
F压Δt=Δmv′⑨
由④⑤⑥⑦⑨可得h=-。
答案 (ⅰ)ρv0S (ⅱ)-
考向 微粒类问题
微粒及其特点
通常电子流、光子流、尘埃等被广义地视为“微粒”,质量具有独立性,通常给出单位体积内粒子数n
分析步骤
1
建立“柱体”模型,沿运动的方向选取一段微元,柱体的横截面积为S
2
用微元法研究,作用时间Δt内一段柱形流体的长度为Δl,对应的体积为ΔV=Sv0Δt,则微元内的粒子数N=nv0SΔt
3
先应用动量定理研究单个粒子,建立方程,再乘N计算
【例4】 正方体密闭容器中有大量运动粒子,每个粒子的质量均为m,单位体积内粒子数量n为恒量。为简化问题,我们假定:粒子大小可以忽略,其速率均为v,且与器壁各面碰撞的机会均等,与器壁碰撞前后瞬间,粒子速度方向都与器壁垂直,且速率不变。利用所学力学知识,导出器壁单位面积所受粒子压力f与m、n和v的关系。
解析 一个粒子每与器壁碰撞一次给器壁的冲量ΔI=2mv
如图所示,以器壁上面积为S的部分为底、vΔt为高构成柱体,由题设可知,其内有的粒子在Δt时间内与器壁上面积为S的部分发生碰撞,碰壁粒子总数
N=n·SvΔt
Δt时间内粒子给器壁的冲量
I=N·ΔI=nSmv2Δt
器壁上面积为S的部分受到粒子的压力
F=
则器壁单位面积所受粒子的压力f==nmv2。
答案 f=nmv2
1.水力采煤是利用高速水流冲击煤层而进行的。煤层受到3.6×106 N/m2的压强冲击即可破碎,若水流沿水平方向冲击煤层,不考虑水的反向溅射作用,则冲击煤层的水流速度至少应为(水的密度为1×103 kg/m3)( )
A.30 m/s B.40 m/s
C.45 m/s D.60 m/s
解析 设溅落在煤层表面的某水柱微元的质量为Δm,由动量定理得F·Δt=Δm·v,而Δm=ρ·SΔl,Δl=vΔt,联立可得=ρv2,则速度v===60 m/s,选项D正确。
答案 D
2.用豆粒模拟气体分子,可以模拟气体压强产生的原理。如图6所示,从距秤盘80 cm高处把1 000粒的豆粒连续均匀地倒在秤盘上,持续作用时间为1 s,豆粒弹起时竖直方向的速度大小变为碰前的一半,方向相反。若每个豆粒只与秤盘碰撞一次,且碰撞时间极短(在豆粒与秤盘碰撞极短时间内,碰撞力远大于豆粒受到的重力),已知1 000粒的豆粒的总质量为100 g。则在碰撞过程中秤盘受到的压力大小约为( )
图6
A.0.2 N B.0.6 N
C.1.0 N D.1.6 N
解析 豆粒从80 cm高处下落到秤盘上时的速度为v1,
v=2gh,
则v1== m/s=4 m/s
设竖直向上为正方向,根据动量定理Ft=mv2-mv1
则F== N=0.6 N,故B正确,A、C、D错误。
答案 B
课时作业
(时间:40分钟)
基础巩固练
1.(多选)(2019·北京西城区模拟)关于动量和冲量,下列说法正确的是( )
A.物体所受合外力的冲量的方向与物体动量的方向相同
B.物体所受合外力的冲量等于物体动量的变化
C.物体所受合外力的冲量等于物体的动量
D.物体动量的方向与物体的运动方向相同
解析 物体所受合外力的冲量的方向与合外力的方向相同,与物体动量变化量的方向相同,与动量的方向不一定相同,故选项A错误;由动量定理可知,物体所受合外力的冲量等于物体动量的变化,故选项B正确,C错误;物体的动量p=mv,故物体动量的方向与物体的运动方向相同,选项D正确。
答案 BD
2.如图1所示,运动员向球踢了一脚,踢球时的力F=100 N,球在地面上滚动了10 s后停下来,则运动员对球的冲量为 ( )
图1
A.1 000 N·s B.500 N·s
C.0 D.无法确定
解析 滚动了10 s是地面摩擦力对足球的作用时间,不是踢球时的力的作用时间,由于不能确定运动员对球的作用时间,所以无法确定运动员对球的冲量,选项D正确。
答案 D
3.如图2,广州塔摩天轮位于塔顶450 m高空处,摩天轮由16个“水晶”观光球舱组成,沿着倾斜的轨道做匀速圆周运动,则坐于观光球舱中的某游客( )
图2
A.动量不变 B.线速度不变
C.合外力不变 D.机械能不守恒
解析 坐于观光球舱中的某游客线速度的大小不变,但方向不断改变,可知线速度不断改变,动量也不断变化;由于向心加速度方向不断变化,可知合外力大小不变,但方向不断改变,选项A、B、C错误;由于动能不变,重力势能不断变化,可知机械能不守恒,选项D正确。
答案 D
4.2018年3月22日,一架中国国际航空CA103客机,中午从天津飞抵香港途中遭遇鸟击,飞机头部被撞穿一个1米乘1米的大洞,雷达罩被砸穿。所幸客机于下午1点24分安全着陆,机上无人受伤。设客机撞鸟时飞行速度大约为1 080 km/h,小鸟质量约为0.5 kg,撞机时间约为0.01 s,估算飞机受到的撞击力为( )
图3
A.540 N B.54 000 N
C.15 000 N D.1.50 N
解析 本题为估算题,可以认为撞击前鸟的速度为零,撞击后鸟与飞机的速度相等,飞机速度为v=1 080 km/h=300 m/s,撞击过程对鸟,以飞机飞行方向为正方向,由动量定理得Ft=mv-0,解得F== N=1.5×104 N,则C正确,A、B、D错误。
答案 C
5.如图4所示,跳水运动员从某一峭壁上水平跳出,跳入湖水中,已知运动员的质量m=70 kg,初速度v0=5 m/s,若经过1 s时,速度为v=5 m/s,则在此过程中,运动员动量的变化量为(g=10 m/s2,不计空气阻力)( )
图4
A.700 kg·m/s B.350 kg·m/s
C.350(-1) kg·m/s D.350(+1) kg·m/s
解析 根据动量定理得Δp=F合t,即Δp=mgt=70×10×1 kg·m/s=700 kg·m/s,故选项A正确。
答案 A
6.(2020·佛山模拟)如图5所示,一轻质弹簧固定在墙上,一个质量为m的木块以速度v0从右侧沿光滑水平面向左运动并与弹簧发生相互作用。设相互作用的过程中弹簧始终在弹性限度范围内,那么在整个相互作用的过程中弹簧对木块冲量I的大小为( )
图5
A.I=0 B.I=mv0
C.I=2mv0 D.I=3mv0
解析 设木块离开弹簧时的速度为v,根据机械能守恒定律得mv2=mv,所以v=v0,设向右的速度方向为正方向,根据动量定理得I=mv-(-mv0)=2mv0,故选项C正确。
答案 C
7.(多选)在港珠澳大桥施工过程中,我国科学家和工程技术人员自主创新了海底沉管技术。海底沉管要克服复杂多变的洋流,情境复杂,其简化原理图如图6所示,吊车处于静止状态,吊绳相对于吊车以速度v匀速向下放管子,管子的质量为m。假设图中P为管子开始被吊起的位置,Q为管子刚接触水面的位置,R为管子刚好完全进入水中的位置,S为管子刚好到达水底的位置,假定管子入水前后速度不变,则下列说法正确的是( )
图6
A.管子从P位置到R位置,吊绳拉力等于管子重力
B.管子从Q位置到S位置,吊绳拉力小于管子重力,且拉力不变
C.管子从Q位置到R位置,吊绳拉力做功的功率在逐渐减小
D.管子从Q位置到最终停在S位置,合力对管子的冲量大小为mv
解析 根据共点力的平衡条件可知,管子从P位置到Q位置,吊绳拉力等于管子重力,管子从Q位置到R位置,由于管子排开水的体积逐渐增大,管子所受的浮力逐渐增大,故吊绳拉力逐渐减小,又速度大小不变,故拉力做功的功率P=Fv逐渐减小,A错误,C正确;管子从Q位置到S位置,吊绳拉力小于管子重力,管子从Q位置到R位置,吊绳拉力逐渐减小,管子从R位置到S位置,吊绳拉力不变,B错误;管子从Q位置到最终停在S位置,设向下的速度方向为正方向,根据动量定理可知,合力的冲量等于管子动量的变化量-mv,故合力对管子的冲量大小为mv,D正确。
答案 CD
8.如图7所示,一个下面装有轮子的贮气瓶停放在光滑的水平地面上,底端与竖直墙壁接触。现打开右端阀门,气体向外喷出,设喷口的面积为S,气体的密度为ρ,气体向外喷出的速度为v,则气体刚喷出时钢瓶底端对竖直墙面的作用力大小是( )
图7
A.ρvS B.
C.ρv2S D.ρv2S
解析 Δt时间内贮气瓶喷出气体的质量Δm=ρSv·Δt,对于贮气瓶、瓶内气体及喷出的气体所组成的系统,由动量定理得F·Δt=Δmv-0,解得F=ρv2S,选项D正确。
答案 D
9.质量为1 kg的物体做直线运动,其速度—时间图象如图8所示。则物体在前10 s内和后10 s内所受外力的冲量分别是( )
图8
A.10 N·s,10 N·s B.10 N·s,-10 N·s
C.0,10 N·s D.0,-10 N·s
解析 由图象可知,在前10 s内初、末状态的动量相同,p1=p2=5 kg·m/s,由动量定理知I1=0;在后10 s内末状态的动量p3=-5 kg·m/s,由动量定理得I2=p3-p2=-10 N·s,故选项D正确。
答案 D
综合提能练
10.(2019·四川省绵阳市第二次诊断)在水平地面上,两个具有相同初动量而质量不同的物体,在大小相等的阻力作用下最后停下来。则质量大的物体( )
A.滑行的距离小
B.滑行的时间长
C.滑行过程中的加速度大
D.滑行过程中的动量变化快
解析 根据p=mv可知,初动量相同,质量大的物体速度小;根据动能定理可知-Ff L=0-Ek=-,因两物体受到的阻力大小相等,则质量大的物体滑行的距离小,故A正确;根据动量定理得,-Ff t=0-p,因动量相同,故滑行时间相同,故B错误;因两物体受到的阻力相同,由牛顿第二定律可知,质量大的加速度小,故C错误;因两物体均停止,所以滑行过程中动量变化量相同,因滑行时间相同,故动量变化快慢相同,故D错误。
答案 A
11.一质量为m的物体静置于倾角为θ的斜面上,在沿平行于斜面向上的拉力作用下开始运动,运动一段时间后撤去拉力,物体最终停止,其运动的速度—时间图象如图9所示,已知斜面足够长,重力加速度为g,则( )
图9
A.拉力的大小为
B.滑动摩擦力冲量的大小为3(mv0-mgt0sin θ)
C.0~2t0时间为拉力的平均功率与滑动摩擦力的平均功率相等
D.整个过程中拉力做的功与物体克服摩擦力做的功相等
解析 由v-t图象斜率的绝对值表示加速度大小和牛顿第二定律得F-f-mgsin θ=m和f+mgsin θ=m,联立解得拉力的大小为F=,选项A错误;由A项分析知滑动摩擦力的大小f=m-mgsin θ,则滑动摩擦力的冲量大小为If=f·3t0=(m-mgsin θ)·3t0=3(mv0-mgt0sin θ),选项B正确,拉力的平均功率P=F·=·=,滑动摩擦力的平均功率P=f·=(m-mgsin θ)·,拉力的平均功率与滑动摩擦力的平均功率不相等,选项C错误;根据能量守恒定律可知,拉力做的功等于物体克服摩擦力做的功与克服重力做的功之和,选项D错误。
答案 B
12.(多选)一质量为m的运动员托着质量为M的重物从下蹲状态(图10甲)缓慢运动到站立状态(图乙),该过程重物和人的肩部相对位置不变,运动员保持乙状态站立Δt时间后再将重物缓慢向上举,至双臂伸直(图丙)。甲到乙、乙到丙过程重物上升高度分别为h1、h2,经历的时间分别为t1、t2,(重力加速度为g)则( )
图10
A.地面对运动员的冲量为(M+m)g(t1+t2+Δt),地面对运动员做的功为0
B.地面对运动员的冲量为(M+m)g(t1+t2),地面对运动员做的功为(M+m)g(h1+h2)
C.运动员对重物的冲量为Mg(t1+t2+Δt),运动员对重物做的功为Mg(h1+h2)
D.运动员对重物的冲量为Mg(t1+t2),运动员对重物做的功为0
解析 因运动员将重物缓慢上举,则可认为是平衡状态,地面对运动员的支持力为:(M+m)g,整个过程的时间为(t1+t2+Δt),根据I=Ft可知地面对运动员的冲量为(M+m)g(t1+t2+Δt);因地面对运动员的支持力没有位移,可知地面对运动员做的功为0,选项A正确,B错误;运动员对重物的作用力为Mg,作用时间为(t1+t2+Δt),根据I=Ft可知运动员对重物的冲量为Mg(t1+t2+Δt),重物的位移为(h1+h2),根据W=Fs可知运动员对重物做的功为Mg(h1+h2),选项C正确,D错误。
答案 AC
13.(2018·北京理综,22)2022年将在我国举办第二十四届冬奥会,跳台滑雪是其中最具观赏性的项目之一。某滑道示意图如图11,长直助滑道AB与弯曲滑道BC平滑衔接,滑道BC高h=10 m,C是半径R=20 m 圆弧的最低点。质量m=60 kg的运动员从A处由静止开始匀加速下滑,加速度a=4.5 m/s2,到达B点时速度vB=30 m/s,取重力加速度g=10 m/s2。
图11
(1)求长直助滑道AB的长度L;
(2)求运动员在AB段所受合外力的冲量I的大小;
(3)若不计BC段的阻力,画出运动员经过C点时的受力图,并求其所受支持力FN的大小。
解析 (1)根据匀变速直线运动公式v-v=2as,
有L==100 m。
(2)根据动量定理有I=mvB-mvA=1 800 N·s。
(3)运动员经C点时的受力分析如图所示
根据动能定理,运动员在BC段运动的过程中,有
mgh=mv-mv
根据牛顿第二定律,有FN-mg=m
联立解得FN=3 900 N。
答案 (1)100 m (2)1 800 N·s (3)图见解析 3 900 N
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